Hoe u een multimeter gebruikt om te meten of een circuit geaard is met behulp van een weerstandsbereik
Hoe gebruik je een multimeter om te meten of een circuit geaard is met behulp van een weerstandsbereik? Ten eerste moet, ongeacht het circuit of de apparatuur die wordt gemeten, de spanning worden gemeten om de veiligheid en spanningsvrijheid te garanderen voordat andere metingen worden uitgevoerd. Als het een condensator of apparaat met capacitieve reactantie is, moet deze eerst worden ontladen voordat de veiligheid wordt vastgesteld en is deze spanningsvrij; Stel vervolgens de versnelling van de multimeter in op de versnelling van 2000 megohm, waarbij het ene uiteinde van de sonde in contact komt met het aardingslichaam of de metalen behuizing van de apparatuur, en de andere sonde in contact is met een normaal onder spanning staande geleider van de apparatuur of het circuit. Als de weerstand minder dan 0,5 megaohm bedraagt, wordt deze als geaard beschouwd. Over het algemeen zullen lekbeschermers groter dan 0,5 megohm en 30 milliampère niet uitschakelen ter bescherming, dus wordt algemeen aangenomen dat de lijn of apparatuur niet geaard is. Maar het hangt ook af van de werkspanning of verschillende technische vereisten van de apparatuur of het circuit.
In het dagelijks leven weet ik, wat het brede scala aan circuits betreft, niet welk type circuit je bedoelt. Er zijn elektronische circuits, elektronische circuits die spanning transporteren, en elektrische motorcircuits. Laten we deze drie veelgebruikte circuits als voorbeeld nemen en bespreken hoe we een weerstandsbereik van een multimeter kunnen gebruiken om de aarding te meten.
1. Elektronische circuits moeten over het algemeen universeel zijn
De versnelling van de meter is de maximale versnelling van 10k. Op dit moment is de gemeten weerstandswaarde bijna 10K. De wijzer beweegt een beetje en vervolgens worden de sondes verwisseld voor metingen. Sommige elektrische instrumenten kunnen na het verwisselen verschillende sondes hebben, wat resulteert in minder verschil. In elektronische circuits worden hoogfrequente condensatoren geïnstalleerd om hoogfrequente interferentie te weerstaan. Het is dus normaal dat een bepaalde waarde naar aarde wordt gemeten. Daarom kan het tijdens normale tijden gevoelloosheid in de handen van mensen veroorzaken, en dit circuit kan niet worden gemeten met een megger, wat elektronische componenten kan beschadigen.
2. Voor spanningstransmissiecircuits, waarbij we bijvoorbeeld huishoudelijke verlichtingscircuits nemen, moet vóór het meten eerst de aan / uit-schakelaar worden losgekoppeld en moeten ook de schakelaars van elk elektrisch apparaat worden losgekoppeld. Vervolgens moet de aardingssituatie worden gemeten. Als een multimeter wordt gebruikt om de weerstand van het circuit ten opzichte van aarde te meten, moet de weerstand van de stroomvoerende lijn en de nullijn oneindig zijn. Zelfs als een multimeter wordt gebruikt om dit circuit te meten met een niveau van 2 megohm, is dit verre van voldoende. Omdat de spanning van de gestapelde batterij in de multimeter slechts 9 volt is, en de verlichtingsspanning ongeveer 220 volt. . Indien mogelijk kunt u het beste een megohmmeter van 500 volt gebruiken (ook wel megohmmeter genoemd), en de gemeten weerstandswaarde moet groter zijn dan 0 of 5 megohm om ervoor te zorgen dat het circuit geen elektriciteit lekt.
3. Het is niet raadzaam om een multimeter te gebruiken om het motorcircuit naar aarde te meten. Op dezelfde manier moet een megohmmeter van 500 volt worden gebruikt om de weerstand van het spoelcircuit ten opzichte van aarde te meten. De weerstand van het spoelcircuit ten opzichte van aarde moet ook groter zijn dan 05 megaohm om als veilig te worden beschouwd. Als het een nieuw gewikkelde motorspoel is, moet de weerstand tegen aarde groter zijn dan 10 megaohm. Elk type circuit heeft dus verschillende vereisten voor de weerstand tegen aarde, en de vereiste voor hoge spanning heeft een hogere isolatieweerstand tegen aarde.






